Jump to content

Радиальная поляризация

(Перенаправлено из «Радиальная поляризация »)
Поворотный поляризатор угла Брюстера. Вверху слева и справа: визуализация САПР; Внизу слева: Схема с траекторией света; Внизу справа: устройство в исходном состоянии.

Луч света имеет радиальную поляризацию , если в каждой позиции луча вектор поляризации ( электрического поля ) направлен к центру луча. На практике массив волновых пластинок может использоваться для обеспечения аппроксимации радиально поляризованного луча. В этом случае луч разбивается на сегменты (например, на восемь), и средний вектор поляризации каждого сегмента направлен к центру луча. [1]

Вектор азимутальной поляризации направлен по касательной к лучу, радиально направлен к центру луча.
Лазерные лучи с азимутальной (верхней) и радиальной (нижней) поляризацией.

Радиальную поляризацию можно создать разными способами. Возможно использование так называемых q-устройств. [2] для преобразования поляризации луча в радиальное состояние. Простейшим примером таких устройств является неоднородная анизотропная волновая пластинка с двойным лучепреломлением , осуществляющая трансверсально-неоднородные поляризационные преобразования волны с однородным начальным состоянием поляризации. Другими примерами являются жидкие кристаллы , [3] и метаповерхностные q-пластины . Кроме того, луч с радиальной поляризацией может быть создан лазером или любым коллимированным источником света, в котором окно Брюстера заменено конусом под углом Брюстера . Последний, названный «поляризатором с вращающимся углом Брюстера», был впервые предложен и применен на практике (1986 г.) Гуэррой для создания кольцевого зрачка с радиальной поляризацией. [4] в корпорации Polaroid (отдел оптической инженерии Polaroid, Кембридж, Массачусетс) для достижения сверхразрешения в своем фотон-туннельном микроскопе. Металлический биконус, полученный методом алмазной обработки, был установлен внутри стеклянного цилиндра. Коллимированный свет, попадающий в это устройство, претерпел два отражения воздух-металл в биконусе и одно отражение воздух-стекло под углом Брюстера внутри стеклянного цилиндра, чтобы выйти в виде радиально поляризованного света. Подобное устройство позже было снова предложено Козавой. [5]

Родственное понятие — азимутальная поляризация , при которой вектор поляризации тангенциален к лучу. Если лазер сфокусирован вдоль оптической оси двулучепреломляющего материала, радиальная и азимутальная поляризации фокусируются в разных плоскостях. . пространственный фильтр Для выбора интересующей поляризации можно использовать [6] Пучки с радиальной и азимутальной поляризацией относятся к классу цилиндрических векторных пучков . [7]

Радиально поляризованный луч можно использовать для создания сфокусированного пятна меньшего размера, чем более традиционный луч с линейной или круговой поляризацией. [8] и используется в оптическом захвате . [9]

Было показано, что радиально поляризованный луч можно использовать для увеличения информационной емкости оптической связи в свободном пространстве посредством мультиплексирования с разделением мод. [10] а радиальная поляризация может «самовосстанавливаться» при возникновении препятствий. [11]

При экстремальных интенсивностях радиально поляризованные лазерные импульсы с релятивистской интенсивностью и длительностью импульса в несколько циклов были продемонстрированы посредством расширения спектра, преобразования мод поляризации и соответствующей компенсации дисперсии. [12] Релятивистская продольная компонента электрического поля была предложена в качестве движущей силы ускорения частиц в свободном пространстве. [13] [14] и продемонстрировано в экспериментах по проверке концепции. [15]

  1. ^ Сайто, Ю.; Кобаяши, М.; Хирага, Д.; Фудзита, К.; и др. (март 2008 г.). «Чувствительное к z-поляризации обнаружение в микрорамановской спектроскопии с помощью радиально поляризованного падающего света». Журнал рамановской спектроскопии . 39 (11): 1643–1648. Бибкод : 2008JRSp...39.1643S . дои : 10.1002/мл.1953 .
  2. ^ Петров, Н.В.; Соколенко Б.; Куля, М.С.; Городецкий А.; Черных, А.В. (2 августа 2022 г.). «Проектирование широкополосных векторных и вихревых пучков терагерцового диапазона: I. Обзор материалов и компонентов» . Свет: передовое производство . 3 (4): 43. дои : 10.37188/lam.2022.043 .
  3. ^ «Конвертер радиально-азимутальной поляризации» . АРКоптикс . Проверено 30 сентября 2008 г.
  4. ^ Герра, Джон (1990). «Фотонная туннельная микроскопия». Прикладная оптика . 29 (26): 3741–3752. Бибкод : 1990ApOpt..29.3741G . дои : 10.1364/AO.29.003741 . ПМИД   20567479 . S2CID   23505916 .
  5. ^ Козава, Юичи; Сато, Шуничи (2005). «Генерация радиально поляризованного лазерного луча с помощью конической призмы Брюстера». Оптические письма . 30 (22): 3063–3065. Бибкод : 2005OptL...30.3063K . дои : 10.1364/OL.30.003063 . ПМИД   16315722 .
  6. ^ Эрдели, Миклош; Гайдаци, Габор (2008). «Радиальный и азимутальный поляризатор с помощью двулучепреломляющей пластинки». Журнал оптики A: Чистая и прикладная оптика . 10 (5): 055007. Бибкод : 2008JOptA..10e5007E . дои : 10.1088/1464-4258/10/5/055007 .
  7. ^ Чжан, Цивэнь (2009). «Цилиндрические векторные пучки: от математических представлений к приложениям». Достижения оптики и фотоники . 1 (1): 1. doi : 10.1364/AOP.1.000001 .
  8. ^ Кубис, С.; Дорн, Р.; Мюллер, Дж.; Руримо, ГК; и др. (2004). Радиальная поляризация минимизирует размер фокусного пятна . Вашингтон, OSA, Оптическое общество Америки: Оптическое общество Америки. doi : 10.1364/IQEC.2004.IWG3 . ISBN  978-1-55752-778-3 . {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помогите )
  9. ^ Цивэнь Чжан (2004). «Улавливание металлических частиц Рэлея с радиальной поляризацией» . Оптика Экспресс . 12 (15): 3377–3382. Бибкод : 2004OExpr..12.3377Z . дои : 10.1364/OPEX.12.003377 . ПМИД   19483862 .
  10. ^ Джованни Милионе; и др. (2015). «Мультиплексирование с разделением режимов 4 × 20 Гбит / с в свободном пространстве с использованием векторных режимов и (де)мультиплексора в режиме q-plate». Оптические письма . 40 (9): 1980–1983. arXiv : 1412.2717 . Бибкод : 2015OptL...40.1980M . дои : 10.1364/OL.40.001980 . ПМИД   25927763 . S2CID   31723951 .
  11. ^ Джованни Милионе; и др. (2015). «Измерение самовосстановления пространственно-неоднородных состояний поляризации векторных бесселевых пучков». Журнал оптики . 17 (3): 035617. Бибкод : 2015JOpt...17c5617M . дои : 10.1088/2040-8978/17/3/035617 . S2CID   53445904 .
  12. ^ Карбахо, Серхио; Гранадос, Эдуардо; Шимпф, Дамиан; Продайте, Александр; Хонг, Кён Хан; Моисей, Джефф; Кертнер, Франц (15 апреля 2014 г.). «Эффективная генерация сверхинтенсивных малоцикловых радиально поляризованных лазерных импульсов» . Оптические письма . 39 (8): 2487–2490. Бибкод : 2014OptL...39.2487C . дои : 10.1364/OL.39.002487 . ПМИД   24979025 .
  13. ^ Саламин, Юсеф; Ху, SX; Хацагорцян Карен З.; Кейтель, Кристоф Х. (апрель 2006 г.). «Взаимодействие релятивистского мощного лазера с веществом». Отчеты по физике . 427 (2–3): 41–155. Бибкод : 2006ФР...427...41С . doi : 10.1016/j.physrep.2006.01.002 .
  14. ^ Вонг, Лян Цзе; Хонг, Кён Хан; Карбахо, Серджио ; Фаллахи, Арья; Пиот, Филипп; Солячич, Марин; Джоаннопулос, Джон; Кертнер, Франц; Каминер, Идо (11 сентября 2017 г.). «Лазерное ускорение частиц в линейном поле в свободном пространстве» . Научные отчеты . 7 (1): 11159. Бибкод : 2017NatSR...711159W . дои : 10.1038/s41598-017-11547-9 . ПМЦ   5593863 . ПМИД   28894271 .
  15. ^ Карбахо, Серхио; Нанни, Эмилио; Вонг, Лян Цзе; Мориена, Густаво; Китли, Филипп; Лоран, Гийом; Миллер, Р. Дж. Дуэйн; Кертнер, Франц (24 февраля 2016 г.). «Прямое продольное лазерное ускорение электронов в свободном пространстве» . Физический обзор Ускорители и пучки . 19 (2). 021303.arXiv : 1501.05101 . Бибкод : 2016PhRvS..19b1303C . doi : 10.1103/PhysRevAccelBeams.19.021303 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3bb49ac7b586e997c3a03fd332226dc5__1714084560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3b/c5/3bb49ac7b586e997c3a03fd332226dc5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Radial polarization - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)